EP3400106A1 - Ensemble de distribution nasale de produit fluide et procédé d'actionnement d'un tel ensemble - Google Patents

Ensemble de distribution nasale de produit fluide et procédé d'actionnement d'un tel ensemble

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EP3400106A1
EP3400106A1 EP17711700.9A EP17711700A EP3400106A1 EP 3400106 A1 EP3400106 A1 EP 3400106A1 EP 17711700 A EP17711700 A EP 17711700A EP 3400106 A1 EP3400106 A1 EP 3400106A1
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EP
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compressed gas
gas flow
dispensing assembly
fluid
valve
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Application number
EP17711700.9A
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Ludovic Petit
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Aptar France SAS
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    • B65D83/52Valves specially adapted therefor; Regulating devices for metering
    • B65D83/54Metering valves ; Metering valve assemblies

Definitions

  • Nasal fluid dispensing assembly and method of operating such a set
  • the present invention relates to a nasal fluid dispensing assembly and a method of operating such a dispensing assembly.
  • Nasal fluid delivery devices are well known. They generally comprise a reservoir containing one or more doses of fluid, in the form of liquid, gel, foam or fluid, distribution means, such as a pump, a valve or a flush of air, and a nasal dispensing head for insertion into a nostril of a user, said nasal dispensing head having a dispensing orifice. When the dispensing device is actuated, a dose of fluid product is dispensed into a nostril of the user.
  • distribution means such as a pump, a valve or a flush of air
  • a disadvantage with these devices of the prior art is the distribution of the dose of fluid in the nostril.
  • a nostril comprises in particular, starting from the nasal orifice, the nasal valve, the inferior, intermediate and upper horns, the frontal sinus and the ethoids.
  • the nasal valve has a particular geometry. It extends about 1 cm deep and has a vertical longitudinal section of about 3 to 4 cm and a width of about 1 to 3 mm. After the passage of the nasal valve, the nasal cavity includes a larger cavity (about 7 cm high and 2 to 3 cm wide).
  • the horns face the nasal valve. Above the cornets is the ceiling of the nasal cavity, including the ethmoid, olfactory bulb and olfactory nerve.
  • the nasal dispensing devices are not or only slightly invasive, the dispensed fluid product does not generally pass through the nasal valve.
  • the axial or rectilinear trajectory of the particles of the fluid spray can not reach the ceiling of the nasal cavity, and in particular the ethoids.
  • the documents US5437267, US3921857, FR2257352, WO200401 1071, CA985232, FR2852928, DE102013220492 and WO02074372 disclose devices of the state of the art, mainly so-called biphasic pumps, in which a compressed air flow is mixed with the flow of liquid at level of the dispensing orifice to promote spraying.
  • Another object of the present invention is to provide a nasal dispensing assembly of fluid which is simple and inexpensive to manufacture and assemble.
  • the present therefore relates to a nasal distribution assembly of fluid product comprising:
  • a metering pump being mounted on said first reservoir for dispensing a dose of said fluid product each time said dispensing assembly is actuated, said metering pump comprising an axially displaceable piston along a longitudinal axis A,
  • a compressed gas flow generation system for distributing a compressed gas flow at each actuation of said dispensing assembly
  • a nasal nozzle comprising a connection part and a nasal insertion element, said connection part being fixed on one side at the output of said metering pump and on the other side at the outlet of said flow generation system of compressed gas, said connecting portion having a fluid chamber receiving at each actuation of said dispensing assembly the dose of fluid dispensed by said metering pump and the flow of compressed gas dispensed by said dispensing system.
  • said nasal insertion member having an elongated body for insertion into a nostril of a user, said elongate body extending longitudinally along an axis B and containing a dispensing channel connected on one side to said fluid chamber and provided on the other side with a dispensing orifice through which said dose of fluid and said flow of compressed gas are dispensed, said axis B forming an angle ⁇ with respect to said longitudinal axis A, wherein said dose of fluid product is first dispensed into said fluid chamber, then said dose of fluid product is then expelled under pressure by said flow of compressed gas out of said fluid chamber, through said channel distribution then through said dispensing orifice.
  • said metering pump is actuated before said system for generating compressed gas flow.
  • the actuating force of said metering pump is less than the actuating force of said compressed gas flow generating system.
  • the actuating stroke of said metering pump is lower than the operating stroke of said compressed gas flow generation system, so that, in the case of simultaneous actuations, said dose of fluid product is dispensed by said metering pump before said flow of compressed gas is dispensed by said compressed gas flow generating system.
  • said compressed gas flow generation system comprises locking means released after distribution of said dose of fluid product by said metering pump.
  • said locking means block the actuation of said compressed gas flow generation system.
  • said locking means block the distribution of said flow of compressed gas.
  • said compressed gas flow generation system comprises a second reservoir containing a plurality of doses at least one pressurized propellant gas, a metering valve being mounted on said second reservoir for dispensing a dose of propellant gas at each actuation of said dispensing assembly, said metering valve having a valve movable axially along said longitudinal axis A.
  • said piston of said metering pump cooperates with a pump spring which urges said piston towards a rest position
  • said valve of said metering valve cooperates with a valve spring which urges said valve towards said rest position, the resistance to the deformation of said pump spring being lower than the deformation resistance of said valve spring.
  • said first and second reservoirs are moved axially towards each other, thereby urging said piston and said valve towards respective actuating positions, said piston being moved towards its position before said valve is moved to its actuating position.
  • said second reservoir contains, in addition to said propellant gas, a second fluid product, adapted to combine in the nostril with said fluid product from said first reservoir.
  • said dispensing assembly comprises an actuator fixed around said second reservoir and / or said compressed gas flow generation system, said actuator comprising a finger rest for receiving the fingers of the user when actuating said assembly. of distribution.
  • said actuator comprises a hollow shell which contains said compressed gas flow generating system and which at least partially surrounds said metering pump, said first reservoir projecting axially out of said hollow shell.
  • said actuator comprises a hollow sleeve fixed around said compressed gas flow generation system and at least partially surrounding said metering pump, said first reservoir and said compressed gas flow generating system projecting axially out of said hollow sleeve.
  • said fluid product contained in said first reservoir comprises a pharmaceutical active product.
  • said nasal insertion element of said nosepiece is at least partially made of a flexible and / or deformable material, such as a thermoplastic material.
  • the portion of said nasal insertion element which is inserted into the nostril during actuation is made with said flexible and / or deformable material.
  • the subject of the present invention is also a method for actuating a nasal dispensing assembly of fluid product, characterized in that it comprises the following steps:
  • a metering pump being mounted on said first reservoir for dispensing a dose of said fluid product each time said dispensing assembly is actuated, said metering pump comprising an axially displaceable piston along a longitudinal axis,
  • a compressed gas flow generation system for distributing a compressed gas flow at each actuation of said dispensing assembly
  • a nasal nozzle comprising a connection part and a nasal insertion element, said connection part being fixed on one side at the output of said metering pump and on the other side at the outlet of said flow generation system of compressed gas, said connecting portion comprising a fluid chamber receiving at each actuation of said dispensing assembly the dose of fluid dispensed by said metering pump and the flow of compressed gas dispensed by said compressed gas flow generating system , said nasal insertion member having an elongate body for insertion into a nostril of a user, said elongated body extending longitudinally along an axis and containing a distribution channel connected on one side to said fluid chamber and provided on the other side with a dispensing orifice through which said dose of fluid product and said flow of compressed gas are distributed, said axis forming an angle ⁇ with respect to said longitudinal axis,
  • the actuating force of said metering pump is less than the actuating force of said compressed gas flow generating system.
  • the actuating stroke of said metering pump is less than the operating stroke of said compressed gas flow generating system, so that, in the case of simultaneous actuations, said dose of fluid product is distributed by said metering pump before said flow of compressed gas is dispensed by said compressed gas flow generating system.
  • said compressed gas flow generation system comprises a second tank containing a plurality of doses of at least one pressurized propellant gas, a metering valve being mounted on said second tank to dispense a dose of propellant gas at each actuation of said dispensing assembly, said metering valve having a valve movable axially along said longitudinal axis, such that upon actuation of said dispensing assembly, said first and second reservoirs are axially displaced towards each other, thereby soliciting said piston and said valve to respective actuating positions, said piston being moved to its actuating position before said valve is moved to its actuating position.
  • FIG. 1 is a diagrammatic cross-sectional view of a nasal distribution assembly of fluid product according to an advantageous embodiment, in the rest position,
  • FIG. 2 is a schematic view of the dispensing assembly of FIG. 1, after actuation of the pump and before actuation of the valve,
  • FIG. 3 is a schematic view of the distribution assembly of FIGS. 1 and 2, after actuation of the valve,
  • FIGS. 4a and 4b are diagrammatic views respectively from the side and from the front of a distribution assembly according to another advantageous embodiment, in the rest position,
  • FIGS. 5a and 5b are diagrammatic side views respectively in perspective and in section of an advantageous variant embodiment of the nosepiece of the distribution assemblies of FIGS. 1 to 4,
  • FIG. 6 is a diagrammatic cross-sectional view of a nasal distribution assembly of fluid product according to another advantageous embodiment, in the rest position,
  • FIGS. 7a to 7c are diagrammatic views similar to FIGS. 1 to 3, illustrating yet another advantageous embodiment
  • FIG. 8 is a view similar to that of FIG. 7c, illustrating an alternative embodiment
  • Figures 9a to 9c are schematic views similar to Figures 1 to 3, illustrating yet another advantageous embodiment.
  • axial and radial refer either to the longitudinal axis A of the dispensing assembly or to the longitudinal axis B of the nosepiece, these longitudinal axes being shown in FIGS. 1 to 4a.
  • proximal and distal refer to the dispensing orifice of said nosepiece.
  • Figures 1 to 3 show a first advantageous embodiment.
  • the nasal fluid dispensing assembly 100 comprises a first reservoir 1 10 containing a plurality of doses of a fluid product, typically a fluid product comprising a pharmaceutical active product.
  • a metering pump 120 is mounted on said first reservoir 1 10 to dispense a dose of said fluid product each actuation of said dispensing assembly 100.
  • said metering pump 120 comprises a piston 121 which, upon actuation of said set of distribution 100, moves axially along a longitudinal axis A of said dispensing assembly 100.
  • the metering pump 120 can be mounted on said first tank 1 10 by means of a fixing ring, for example screwed or snap on the neck said first reservoir.
  • the structure of the metering pump 120 and its attachment to said first tank 1 10 can, however, be made in any known manner, and the present invention is not limited to the examples shown in the drawings.
  • the dispensing assembly 100 also includes a compressed gas flow generating system adapted to deliver a compressed gas flow at each actuation.
  • this compressed gas flow generation system comprises a second reservoir 130 containing a plurality of doses of at least one pressurized propellant and / or liquefied.
  • said second reservoir 130 comprises only propellant gas.
  • said second reservoir 130 may contain, in addition to said propellant gas, a second fluid product, adapted to combine in the nostril with said fluid product from said first reservoir 1 10.
  • a metering valve 140 is mounted on said second reservoir 130 to dispense a dose of propellant gas at each actuation of said dispensing assembly 100.
  • said metering valve 140 having a valve 141 which, upon actuation of said dispensing assembly 100, moves axially along said longitudinal axis A.
  • the metering valve 140 may be mounted on said second reservoir 130 by means of a fixing cap, for example crimpable on the neck of said second reservoir.
  • the structure of the metering valve 140 and its attachment to said second reservoir 130 may, however, be embodied in any known manner, and the present invention is not limited to the examples shown in the drawings.
  • FIG. 6 illustrates an example of such an air flush, with an air chamber 130 ', advantageously formed by a bellows.
  • This air chamber 130 ' preferably comprises an inlet valve 131', here formed by a membrane allowing a return of air after each actuation, and an outlet valve 132 ', here formed by a ball.
  • an inlet valve 131' here formed by a membrane allowing a return of air after each actuation
  • an outlet valve 132 ' here formed by a ball.
  • Other implementations are however possible.
  • the dispensing assembly 100 further includes a nosepiece 150 having a connection portion 151 and a nasal insertion member 152.
  • connection portion 151 is fixed on one side to the output of said metering pump 120 and on the other side to the output of said metering valve 140. It comprises a fluid chamber 153 receiving at each actuation of said dispensing assembly 100 the dose of fluid dispensed by said metering pump 120 and the flow of compressed gas dispensed by said compressed gas flow generating system.
  • Said nasal insertion element 152 comprises an elongate body intended to be inserted into a nostril of a user.
  • Said elongated body extends longitudinally along an axis B and contains a distribution channel 154 connected on one side to said fluid chamber 153 and provided on the other side with a dispensing orifice 155 through which said fluid product dose and said compressed gas flow are dispensed.
  • said axis B forms an angle with respect to said longitudinal axis A.
  • said angle a is greater than 30 ° and less than 90 °. In the examples of Figures 1 to 8, this angle is preferably about 45 °.
  • said dose of fluid product is first dispensed into said fluid chamber 153, then said dose of fluid product is then expelled under pressure by said flow of compressed gas out of said fluid chamber 153, through said distribution channel 154 and then through said dispensing orifice 155.
  • the dimensions of the fluid chamber 153, the output of the metering pump 120 and the distribution channel 154 are such that when the flow of compressed gas comes under pressure in said fluid chamber 153, all (or substantially all) of compressed gas flow flows through said dispensing channel 154 entraining all (or substantially all) of said dose of fluid with it, thereby emptying and purging not only said fluid chamber 153 but also said distribution channel 154.
  • the reduced radial dimension of the pump outlet will prevent that compressed gas and / or fluid is reinjected into said metering pump 120, the compressed gas flow directly seeking the path of least resistance to flow, namely said distribution channel 154 of the nosepiece 150.
  • said piston 121 of the pump 120 cooperates with a pump spring 122 which urges said piston 121 towards its rest position.
  • said valve 141 of the valve 140 cooperates with a valve spring 142 which urges said valve 141 to its rest position.
  • the resistance to deformation of said pump spring 122 is less than the resistance to deformation of said spring of valve 142, which ensures an actuation first of the pump 120 and the valve 140.
  • other parameters than the springs of the pump 120 and the valve 140 can influence the actuating force.
  • said first and second reservoirs 1 10, 130 are axially displaced towards each other, thus urging said piston 121 and said valve 141 towards their positions. respective actuations. It is first said piston 121 which is moved to its actuating position, before said valve 141 is also moved to its actuating position.
  • said compressed gas flow generation system may comprise locking means 300 which are released after distribution of said dose of fluid product by said metering pump 120.
  • locking means can block actuation of said compressed gas flow generating system and / or block the dispensing of said compressed gas flow.
  • the locking means are formed by a rod 310 pivotally mounted by a hinge 313 on the connecting part 151.
  • the rod 310 comprises an upper branch 31 1, cooperating with the second reservoir 130 and / or the valve 140 to block the actuation of said compressed gas flow generation system.
  • the rod 310 also has a lower branch 312, cooperating with an axial extension 6 of the fixing ring 5 which fixes the pump 12 on the first reservoir 1 10. At the end of the actuating stroke of said pump 120, said extension 6 will cooperate with the lower branch 312 to rotate about the hinge 313, which will automatically rotate the upper branch 31 1 in away from its blocking position, thereby enabling actuation of said compressed gas flow generating system.
  • the locking means 300 comprise a slide valve 315 integral with a rod 310 pivotally mounted by a hinge 313 on said connection portion 151. At rest, said flap valve 315 obstructs the outlet of the valve 140. At the end of the actuating stroke of said pump 120, said extension 6 of the fixing ring 5 of the pump 120 will cooperate with the rod 310 to make it pivoting about the hinge 313, which will automatically rotate the upper branch 31 1 away from its blocking position, causing the slide valve to slide out of its locking position, thereby allowing said flow of compressed gas to flow into said fluid chamber.
  • an actuator 200 may advantageously be provided.
  • This actuator 200 comprises a finger rest 210 for receiving the fingers of the user during the actuation of said dispensing assembly and is fixed around said second reservoir 130 and / or said metering valve 140.
  • Such an actuator could also be integral. an air flush adapted to generate a flow of compressed air at each actuation.
  • the user Upon actuation, the user places one or two fingers on said finger rest 210 and the thumb under said first reservoir 1 10, and urges these two elements against each other. This will first move the piston 121 and thus actuate the metering pump 120, then, when the dose of fluid product has been transferred into said fluid chamber 153, the continuation of the actuating force will actuate the generating system of compressed gas flow, which will cause the expulsion of a compressed gas flow which will in turn expel the dose of fluid product through the dispensing orifice 155.
  • said actuator 200 comprises a hollow shell 201 which contains said second reservoir 130 and which at least partially surrounds said metering pump 120, so that said first reservoir 1 10 protrudes axially out of said shell hollow 201.
  • the second tank 130 is not visible from the outside.
  • said actuator 200 comprises a hollow sleeve 202 fixed around said metering valve 140, for example at the level of the fixing cap, at least partially surrounding said metering pump 120.
  • the first and second tanks 1 10, 130 protrude axially out of said hollow sleeve 202. This implementation makes it possible to reduce the external dimensions of said distribution assembly, and to access the second reservoir 130.
  • said dispensing orifice 155 may be a simple opening at the axial end of the distribution channel 154, without it being necessary to provide a spray profile to generate a spray .
  • FIGS. 5a and 5b illustrate an advantageous variant, in which the nasal insertion element 152 of said nosepiece 150 is at least partially made of a flexible and / or deformable material, such as a thermoplastic material.
  • a flexible and / or deformable material such as a thermoplastic material.
  • the entire portion of said nasal insertion element 152 which is inserted into the nostril during actuation is made with this flexible material and / or deformable. This not only improves the comfort of the user, but also improves the effectiveness of the set, because a soft nosepiece can fit more into the nostril and can self-orient in the nasal valve, even if the angle of insertion of said nosepiece is not optimal.
  • Figures 9a to 9c illustrate yet another advantageous embodiment, wherein the first and second reservoirs 1 10, 130 are arranged next to each other.
  • pump 120 is therefore actuated along a longitudinal axis A and the valve 140 is actuated along a longitudinal axis A ', parallel to said axis A.
  • the invention provides for first actuate the pump 120 to first dispense the dose of fluid into the fluid chamber 153, then the valve 140 is actuated to expel said dose into the nostril.

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Abstract

Ensemble de distribution nasale de produit fluide (100) comportant: un premier réservoir (110) de produit fluide, une pompe doseuse (120) étant montée sur ledit premier réservoir (110) et comportant un piston (121), un système de génération d'écoulement de gaz comprimé, un embout nasal (150) comportant une partie de connexion (151) fixée aux sorties desdites pompe (120) et valve (140), et comportant une chambre de fluide (153) recevant la dose de produit fluide et l'écoulement de gaz comprimé, et un élément d'insertion nasale (152) destiné à être inséré dans une narine d'un utilisateur, s'étendant longitudinalement le long d'un axe (B) et contenant un canal de distribution (154) relié à ladite chambre de fluide (153) et pourvu d'un orifice de distribution (155), ledit axe (B) formant un angle (a) par rapport audit axe longitudinal (A), ladite dose de produit fluide étant d'abord distribuée dans ladite chambre de fluide (153), puis ladite dose de produit fluide étant ensuite expulsée sous pression par ledit écoulement de gaz comprimé hors de ladite chambre de fluide (153), à travers ledit canal de distribution (154) puis à travers ledit orifice de distribution (155).

Description

Ensemble de distribution nasale de produit fluide et procédé d'actionnement d'un tel ensemble
La présente invention concerne un ensemble de distribution nasale de produit fluide et un procédé d'actionnement d'un tel ensemble de distribution.
Les dispositifs de distribution nasale de produit fluide sont bien connus. Ils comportent généralement un réservoir contenant une ou plusieurs doses de produit fluide, sous forme de liquide, de gel, de mousse ou de produit fluide, des moyens de distribution, tels qu'une pompe, une valve ou une chasse d'air, et une tête de distribution nasale destinée à être insérée dans une narine d'un utilisateur, ladite tête de distribution nasale comportant un orifice de distribution. Lorsque le dispositif de distribution est actionné, une dose de produit fluide est distribuée dans une narine de l'utilisateur.
Un inconvénient avec ces dispositifs de l'art antérieur concerne la distribution de la dose de produit fluide dans la narine.
De manière connue, une narine comprend notamment, en partant de l'orifice narinaire, la valve nasale, les cornets inférieur, intermédiaire et supérieur, le sinus frontal et les éthmoïdes. La valve nasale possède une géométrie particulière. Elle s'étend sur environ 1 cm de profondeur et a une section longitudinale verticale d'environ 3 à 4 cm et une largeur d'environ 1 à 3 mm. Après le passage de la valve nasale, la cavité nasale comprend une plus grande cavité (environ 7 cm de hauteur sur 2 à 3 cm de largeur). Les cornets font face à la valve nasale. Au-dessus des cornets est situé le plafond de la cavité nasale, comprenant les éthmoïdes, le bulbe olfactif et le nerf olfactif.
Les dispositifs de distribution nasale n'étant pas ou peu invasifs, le produit fluide distribué ne franchit généralement pas la valve nasale. Ainsi, de par l'anatomie de la valve nasale et de l'emplacement protectif des cornets, la trajectoire axiale ou rectiligne des particules du spray de produit fluide ne permet pas d'atteindre le plafond de la cavité nasale, et notamment les éthmoïdes. Les documents US5437267, US3921857, FR2257352, WO200401 1071 , CA985232, FR2852928, DE102013220492 et WO02074372 décrivent des dispositifs de l'état de la technique, principalement des pompes dites biphasiques, dans lesquelles un flux d'air comprimé est mélangé au flux de liquide au niveau de l'orifice de distribution pour favoriser la pulvérisation.
La présente invention a pour but de fournir un ensemble de distribution nasale de produit fluide et/ou un procédé d'actionnement qui ne reproduisent pas les inconvénients susmentionnés,
La présente invention a aussi pour but de fournir un ensemble de distribution nasale de produit fluide et/ou un procédé d'actionnement qui améliorent le pourcentage de la dose qui atteint les éthmoïdes.
La présente invention a également pour but de fournir un ensemble de distribution nasale de produit fluide qui est simple et peu coûteux à fabriquer et à assembler.
La présente a donc pour objet un ensemble de distribution nasale de produit fluide comportant:
- un premier réservoir contenant une pluralité de doses d'un produit fluide, une pompe doseuse étant montée sur ledit premier réservoir pour distribuer une dose dudit produit fluide à chaque actionnement dudit ensemble de distribution, ladite pompe doseuse comportant un piston déplaçable axialement le long d'un axe longitudinal A,
- un système de génération d'écoulement de gaz comprimé pour distribuer un écoulement de gaz comprimé à chaque actionnement dudit ensemble de distribution,
- un embout nasal comportant une partie de connexion et un élément d'insertion nasale, ladite partie de connexion étant fixée d'un coté à la sortie de ladite pompe doseuse et de l'autre coté à la sortie dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ladite partie de connexion comportant une chambre de fluide recevant à chaque actionnement dudit ensemble de distribution la dose de produit fluide distribuée par ladite pompe doseuse et l'écoulement de gaz comprimé distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ledit élément d'insertion nasale comportant un corps allongé destiné à être inséré dans une narine d'un utilisateur, ledit corps allongé s'étendant longitudinalement le long d'un axe B et contenant un canal de distribution relié d'un côté à ladite chambre de fluide et pourvu de l'autre côté d'un orifice de distribution à travers lequel ladite dose de produit fluide et ledit écoulement de gaz comprimé sont distribués, ledit axe B formant un angle a par rapport audit axe longitudinal A, dans lequel ladite dose de produit fluide est d'abord distribuée dans ladite chambre de fluide, puis ladite dose de produit fluide est ensuite expulsée sous pression par ledit écoulement de gaz comprimé hors de ladite chambre de fluide, à travers ledit canal de distribution puis à travers ledit orifice de distribution.
Avantageusement, ladite pompe doseuse est actionnée avant ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Avantageusement, l'effort d'actionnement de ladite pompe doseuse est inférieur à l'effort d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Selon une variante avantageuse, la course d'actionnement de ladite pompe doseuse est inférieure à la course d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, de sorte qu'en cas d'actionnements simultanés, ladite dose de produit fluide est distribuée par ladite pompe doseuse avant que ledit écoulement de gaz comprimé ne soit distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Selon une autre variante avantageuse, ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé comporte des moyens de verrouillage libérés après distribution de ladite dose de produit fluide par ladite pompe doseuse.
Avantageusement, lesdits moyens de verrouillage bloquent l'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Avantageusement, lesdits moyens de verrouillage bloquent la distribution dudit écoulement de gaz comprimé.
Avantageusement, ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé comprend un second réservoir contenant une pluralité de doses d'au moins un gaz propulseur pressurisé, une valve doseuse étant montée sur ledit second réservoir pour distribuer une dose de gaz propulseur à chaque actionnement dudit ensemble de distribution, ladite valve doseuse comportant une soupape déplaçable axialement le long dudit axe longitudinal A.
Avantageusement, ledit piston de ladite pompe doseuse coopère avec un ressort de pompe qui sollicite ledit piston vers une position de repos, et ladite soupape de ladite valve doseuse coopère avec un ressort de valve qui sollicite ladite soupape vers ladite position de repos, la résistance à la déformation dudit ressort de pompe étant inférieure à la résistance à la déformation dudit ressort de valve.
Avantageusement, lors de l'actionnement dudit ensemble de pompe, lesdits premier et second réservoirs sont déplacés axialement l'un vers l'autre, sollicitant ainsi ledit piston et ladite soupape vers des positions d'actionnement respectives, ledit piston étant déplacé vers sa position d'actionnement avant que ladite soupape ne soit déplacée vers sa position d'actionnement.
Avantageusement, ledit second réservoir contient, outre ledit gaz propulseur, un second produit fluide, adapté à se combiner dans la narine avec ledit produit fluide issu dudit premier réservoir.
Avantageusement, ledit ensemble de distribution comporte un actionneur fixé autour dudit second réservoir et/ou dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ledit actionneur comportant un repose-doigts pour recevoir les doigts de l'utilisateur lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution.
Avantageusement, ledit actionneur comporte une coque creuse qui contient ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé et qui entoure au moins partiellement ladite pompe doseuse, ledit premier réservoir faisant saillie axialement hors de ladite coque creuse.
Selon une variante avantageuse, ledit actionneur comporte un manchon creux fixé autour dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé et entourant au moins partiellement ladite pompe doseuse, ledit premier réservoir et ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé faisant saillie axialement hors dudit manchon creux.
Avantageusement, ledit produit fluide contenu dans ledit premier réservoir comporte un produit actif pharmaceutique.
Avantageusement, ledit élément d'insertion nasale dudit embout nasal est au moins partiellement réalisé en un matériau souple et/ou déformable, tel qu'un matériau thermoplastique.
Avantageusement, la partie dudit élément d'insertion nasale qui est insérée dans la narine lors de l'actionnement est réalisée avec ledit matériau souple et/ou déformable.
La présente invention a aussi pour objet un procédé d'actionnement d'un ensemble de distribution nasale de produit fluide caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:
(a) fournir un ensemble de distribution nasale de produit fluide comportant:
- un premier réservoir contenant une pluralité de doses d'un produit fluide, une pompe doseuse étant montée sur ledit premier réservoir pour distribuer une dose dudit produit fluide à chaque actionnement dudit ensemble de distribution, ladite pompe doseuse comportant un piston déplaçable axialement le long d'un axe longitudinal,
- un système de génération d'écoulement de gaz comprimé pour distribuer un écoulement de gaz comprimé à chaque actionnement dudit ensemble de distribution,
- un embout nasal comportant une partie de connexion et un élément d'insertion nasale, ladite partie de connexion étant fixée d'un coté à la sortie de ladite pompe doseuse et de l'autre coté à la sortie dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ladite partie de connexion comportant une chambre de fluide recevant à chaque actionnement dudit ensemble de distribution la dose de produit fluide distribuée par ladite pompe doseuse et l'écoulement de gaz comprimé distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ledit élément d'insertion nasale comportant un corps allongé destiné à être inséré dans une narine d'un utilisateur, ledit corps allongé s'étendant longitudinalement le long d'un axe et contenant un canal de distribution relié d'un côté à ladite chambre de fluide et pourvu de l'autre côté d'un orifice de distribution à travers lequel ladite dose de produit fluide et ledit écoulement de gaz comprimé sont distribués, ledit axe formant un angle a par rapport audit axe longitudinal,
(b) actionner ladite pompe doseuse avant ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, de telle sorte que ladite dose de produit fluide est d'abord distribuée dans ladite chambre de fluide, puis ladite dose de produit fluide est ensuite expulsée sous pression par ledit écoulement de gaz comprimé hors de ladite chambre de fluide, à travers ledit canal de distribution puis à travers ledit orifice de distribution.
Avantageusement, l'effort d'actionnement de ladite pompe doseuse est inférieur à l'effort d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Avantageusement, la course d'actionnement de ladite pompe doseuse est inférieure à la course d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, de sorte qu'en cas d'actionnements simultanés, ladite dose de produit fluide est distribuée par ladite pompe doseuse avant que ledit écoulement de gaz comprimé ne soit distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Avantageusement, ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé comprend un second réservoir contenant une pluralité de doses d'au moins un gaz propulseur pressurisé, une valve doseuse étant montée sur ledit second réservoir pour distribuer une dose de gaz propulseur à chaque actionnement dudit ensemble de distribution, ladite valve doseuse comportant une soupape déplaçable axialement le long dudit axe longitudinal, de telle sorte que lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution, lesdits premier et second réservoirs sont déplacés axialement l'un vers l'autre, sollicitant ainsi ledit piston et ladite soupape vers des positions d'actionnement respectives, ledit piston étant déplacé vers sa position d'actionnement avant que ladite soupape ne soit déplacée vers sa position d'actionnement. Ces caractéristiques et avantages et d'autres apparaîtront plus clairement au cours de la description détaillée suivante, faite en référence aux dessins joints, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et sur lesquels :
- la figure 1 est une vue schématique en section transversale d'un ensemble de distribution nasale de produit fluide selon un mode de réalisation avantageux, en position de repos,
- la figure 2 est une vue schématique de l'ensemble de distribution de la figure 1 , après actionnement de la pompe et avant actionnement de la valve,
- la figure 3 est une vue schématique de l'ensemble de distribution des figures 1 et 2, après actionnement de la valve,
- les figures 4a et 4b sont des vues schématiques respectivement de côté et de face d'un ensemble de distribution selon un autre mode de réalisation avantageux, en position de repos,
- les figures 5a et 5b sont des vues schématiques de côté respectivement en perspective et en section d'une variante de réalisation avantageuse de l'embout nasal des ensembles de distribution des figures 1 à 4,
- la figure 6 est une vue schématique en section transversale d'un ensemble de distribution nasale de produit fluide selon un autre mode de réalisation avantageux, en position de repos,
- les figures 7a à 7c sont des vues schématiques similaires aux figures 1 à 3, illustrant encore un autre mode de réalisation avantageux,
- la figure 8 est une vue similaire à celle de la figure 7c, illustrant une variante de réalisation, et
- les figures 9a à 9c sont des vues schématiques similaires aux figures 1 à 3, illustrant encore un autre mode de réalisation avantageux.
Dans la description, les termes "axial" et "radial" se réfèrent soit à l'axe longitudinal A de l'ensemble de distribution, soit à l'axe longitudinal B de l'embout nasal, ces axes longitudinaux étant représentés sur les figures 1 à 4a. Les termes "proximal" et "distal" se réfèrent à l'orifice de distribution dudit embout nasal.
Les figures 1 à 3 représentent un premier mode de réalisation avantageux.
L'ensemble de distribution nasale de produit fluide 100 comporte un premier réservoir 1 10 contenant une pluralité de doses d'un produit fluide, typiquement un produit fluide comportant un produit actif pharmaceutique.
Une pompe doseuse 120 est montée sur ledit premier réservoir 1 10 pour distribuer une dose dudit produit fluide à chaque actionnement dudit ensemble de distribution 100. De manière connue, ladite pompe doseuse 120 comporte un piston 121 qui, lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution 100, se déplace axialement le long d'un axe longitudinal A dudit ensemble de distribution 100. La pompe doseuse 120 peut être montée sur ledit premier réservoir 1 10 au moyen d'une bague de fixation, par exemple vissable ou encliquetable sur le col dudit premier réservoir. La structure de la pompe doseuse 120 et sa fixation audit premier réservoir 1 10 peuvent toutefois être réalisées d'une quelconque manière connue, et la présente invention ne se limite pas aux exemples représentés sur les dessins.
L'ensemble de distribution 100 comporte également un système de génération d'écoulement de gaz comprimé adapté à distribuer un écoulement de gaz comprimé à chaque actionnement.
Selon un mode de réalisation préféré, représenté sur les figures 1 à 3 et 7a à 9c, ce système de génération d'écoulement de gaz comprimé comprend un second réservoir 130 contenant une pluralité de doses d'au moins un gaz propulseur pressurisé et/ou liquéfié. Avantageusement, ledit second réservoir 130 ne comporte que du gaz propulseur. En variante toutefois, ledit second réservoir 130 peut contenir, outre ledit gaz propulseur, un second produit fluide, adapté à se combiner dans la narine avec ledit produit fluide issu dudit premier réservoir 1 10.
Une valve doseuse 140 est montée sur ledit second réservoir 130 pour distribuer une dose de gaz propulseur à chaque actionnement dudit ensemble de distribution 100. De manière connue, ladite valve doseuse 140 comportant une soupape 141 qui, lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution 100, se déplace axialement le long dudit axe longitudinal A. La valve doseuse 140 peut être montée sur ledit second réservoir 130 au moyen d'une capsule de fixation, par exemple sertissable sur le col dudit second réservoir. La structure de la valve doseuse 140 et sa fixation audit second réservoir 130 peuvent toutefois être réalisées d'une quelconque manière connue, et la présente invention ne se limite pas aux exemples représentés sur les dessins.
En variante à l'utilisation d'une valve doseuse montée sur un réservoir contenant du gaz propulseur, on peut envisager une chasse d'air qui à chaque actionnement comprime de l'air dans une chambre et délivre un écoulement d'air comprimé. La figure 6 illustre un exemple de chasse d'air de ce type, avec une chambre d'air 130', avantageusement formée par un soufflet. Cette chambre d'air 130' comporte de préférence un clapet d'entrée 131 ', ici formé par une membrane permettant une reprise d'air après chaque actionnement, et un clapet de sortie 132', ici formé par une bille. D'autres mises en œuvre sont toutefois possibles.
L'ensemble de distribution 100 comporte en outre un embout nasal 150 comportant une partie de connexion 151 et un élément d'insertion nasale 152.
Ladite partie de connexion 151 est fixée d'un coté à la sortie de ladite pompe doseuse 120 et de l'autre coté à la sortie de ladite valve doseuse 140. Elle comportant une chambre de fluide 153 recevant à chaque actionnement dudit ensemble de distribution 100 la dose de produit fluide distribuée par ladite pompe doseuse 120 et l'écoulement de gaz comprimé distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Ledit élément d'insertion nasale 152 comporte un corps allongé destiné à être inséré dans une narine d'un utilisateur. Ledit corps allongé s'étend longitudinalement le long d'un axe B et contient un canal de distribution 154 relié d'un côté à ladite chambre de fluide 153 et pourvu de l'autre côté d'un orifice de distribution 155 à travers lequel ladite dose de produit fluide et ledit écoulement de gaz comprimé sont distribués. Comme visible sur les figures, ledit axe B forme un angle a par rapport audit axe longitudinal A. Avantageusement, ledit angle a est supérieur à 30° et inférieur à 90°. Dans les exemples des figures 1 à 8, cet angle est de préférence environ 45°.
Selon l'invention, ladite dose de produit fluide est d'abord distribuée dans ladite chambre de fluide 153, puis ladite dose de produit fluide est ensuite expulsée sous pression par ledit écoulement de gaz comprimé hors de ladite chambre de fluide 153, à travers ledit canal de distribution 154 puis à travers ledit orifice de distribution 155.
Avantageusement, l'effort d'actionnement de ladite pompe doseuse
120 est inférieur à l'effort d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé. Ainsi, lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution 100, ladite pompe doseuse 120 est actionnée avant ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Avantageusement, les dimensions de la chambre de fluide 153, de la sortie de la pompe doseuse 120 et du canal de distribution 154 sont telles que lorsque l'écoulement de gaz comprimé arrive sous pression dans ladite chambre de fluide 153, la totalité (ou la quasi-totalité) de écoulement de gaz comprimé s'écoule à travers ledit canal de distribution 154 en entraînant la totalité (ou la quasi-totalité) de ladite dose de produit fluide avec lui, ce qui vide et purge non seulement ladite chambre de fluide 153 mais aussi ledit canal de distribution 154. En particulier, la dimension radiale réduite de la sortie de pompe va empêcher que du gaz comprimé et/ou du produit fluide soit réinjecté dans ladite pompe doseuse 120, l'écoulement de gaz comprimé cherchant directement le chemin de moindre résistance pour s'écouler, à savoir ledit canal de distribution 154 de l'embout nasal 150.
De manière connue, ledit piston 121 de la pompe 120 coopère avec un ressort de pompe 122 qui sollicite ledit piston 121 vers sa position de repos. De même, ladite soupape 141 de la valve 140 coopère avec un ressort de valve 142 qui sollicite ladite soupape 141 vers sa position de repos. Avantageusement, la résistance à la déformation dudit ressort de pompe 122 est inférieure à la résistance à la déformation dudit ressort de valve 142, ce qui assure un actionnement d'abord de la pompe 120 puis de la valve 140. Bien entendu, d'autres paramètres que les ressorts de la pompe 120 et de la valve 140 peuvent influencer l'effort d'actionnement.
Dans l'exemple représenté sur les figures, pour actionner ledit ensemble de pompe 100, lesdits premier et second réservoirs 1 10, 130 sont déplacés axialement l'un vers l'autre, sollicitant ainsi ledit piston 121 et ladite soupape 141 vers leurs positions d'actionnement respectives. C'est d'abord ledit piston 121 qui est déplacé vers sa position d'actionnement, avant que ladite soupape 141 ne soit elle aussi déplacée vers sa position d'actionnement.
En variante, pour assurer d'abord la distribution du produit fluide puis celle de l'écoulement de gaz comprimé, on peut aussi prévoir d'avoir la course d'actionnement de la pompe doseuse 120 qui est inférieure à la course d'actionnement du système de génération d'écoulement de gaz comprimé. Ainsi, en cas d'actionnements simultanés, ladite dose de produit fluide est distribuée par ladite pompe doseuse 120 avant que ledit écoulement de gaz comprimé ne soit distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Selon une autre variante, représentée sur les figures 7a à 7c et 8, ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé peut comporter des moyens de verrouillage 300 qui sont libérés après distribution de ladite dose de produit fluide par ladite pompe doseuse 120. Ces moyens de verrouillage peuvent bloquer l'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé et/ou bloquer la distribution dudit écoulement de gaz comprimé.
Dans l'exemple des figures 7a à 7c, les moyens de verrouillage sont formés par une tige 310 montée pivotante par une articulation 313 sur la partie de connexion 151 . La tige 310 comporte une branche supérieure 31 1 , coopérant avec le second réservoir 130 et/ou la valve 140 pour bloquer l'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé. La tige 310 comporte aussi une branche inférieure 312, coopérant avec une extension axiale 6 de la bague de fixation 5 qui fixe la pompe 12 sur le premier réservoir 1 10. En fin de course d'actionnement de ladite pompe 120, ladite extension 6 va coopérer avec la branche inférieure 312 pour la faire pivoter autour de l'articulation 313, ce qui va automatiquement faire pivoter la branche supérieure 31 1 en éloignement de sa position de blocage, permettant ainsi l'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
Dans l'exemple de la figure 8, ce n'est pas l'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé qui est bloqué, mais c'est la distribution dudit écoulement de gaz comprimé qui est bloquée. Dans cet exemple, les moyens de verrouillage 300 comportent un clapet-tiroir 315 solidaire d'une tige 310 montée pivotante par une articulation 313 sur ladite partie de connexion 151 . Au repos, ledit clapet-tiroir 315 obstrue la sortie de la valve 140. En fin de course d'actionnement de ladite pompe 120, ladite extension 6 de la bague de fixation 5 de la pompe 120 va coopérer avec la tige 310 pour la faire pivoter autour de l'articulation 313, ce qui va automatiquement faire pivoter la branche supérieure 31 1 en éloignement de sa position de blocage, ce qui provoque un coulissement dudit clapet-tiroir hors de sa position de blocage, permettant ainsi audit écoulement de gaz comprimé de s'écouler dans ladite chambre de fluide.
Pour faciliter l'actionnement, un actionneur 200 peut avantageusement être prévu. Cet actionneur 200 comporte un repose-doigts 210 pour recevoir les doigts de l'utilisateur lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution et est fixé autour dudit second réservoir 130 et/ou de ladite valve doseuse 140. Un tel actionneur pourrait aussi être solidaire d'une chasse d'air adaptée à générer un écoulement d'air comprimé à chaque actionnement.
Lors de l'actionnement, l'utilisateur place un ou deux doigts sur ledit repose-doigts 210 et le pouce sous ledit premier réservoir 1 10, et sollicite ces deux éléments l'un contre l'autre. Ceci va d'abord déplacer le piston 121 et donc actionner la pompe doseuse 120, puis, lorsque la dose de produit fluide a été transférée dans ladite chambre de fluide 153, la poursuite de l'effort d'actionnement va actionner le système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ce qui va provoquer l'expulsion d'un écoulement de gaz comprimé qui va à son tour expulser la dose de produit fluide à travers l'orifice de distribution 155.
Dans l'exemple des figures 1 à 3, ledit actionneur 200 comporte une coque creuse 201 qui contient ledit second réservoir 130 et qui entoure au moins partiellement ladite pompe doseuse 120, de sorte que ledit premier réservoir 1 10 fait saillie axialement hors de ladite coque creuse 201 . Dans cette variante, le second réservoir 130 n'est pas visible de l'extérieur.
Dans l'exemple des figures 4a et 4b, ledit actionneur 200 comporte un manchon creux 202 fixé autour de ladite valve doseuse 140, par exemple au niveau de la capsule de fixation, en entourant au moins partiellement ladite pompe doseuse 120. Ici, les premier et second réservoirs 1 10, 130 font saillie axialement hors dudit manchon creux 202. Cette mise en œuvre permet de réduire les dimensions extérieures dudit ensemble de distribution, et d'accéder au second réservoir 130.
Avantageusement, du fait de l'utilisation de gaz comprimé, ledit orifice de distribution 155 peut être une simple ouverture à l'extrémité axiale du canal de distribution 154, sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir un profil de pulvérisation pour générer un spray.
Dans l'exemple des figures 1 à 3, l'embout nasal 150 est réalisé de manière rigide. Les figures 5a et 5b illustrent une variante avantageuse, dans laquelle l'élément d'insertion nasale 152 dudit embout nasal 150 est au moins partiellement réalisé en un matériau souple et/ou déformable, tel qu'un matériau thermoplastique. Avantageusement, toute la partie dudit élément d'insertion nasale 152 qui est insérée dans la narine lors de l'actionnement est réalisée avec ce matériau souple et/ou déformable. Ceci permet non seulement d'améliorer le confort de l'utilisateur, mais aussi améliore l'efficacité dudit ensemble, car un embout nasal souple peut s'insérer davantage dans la narine et peut s'auto-orienter dans la valve nasale, même si l'angle d'insertion dudit embout nasal n'est pas optimal.
Les figures 9a à 9c illustrent encore un autre mode de réalisation avantageux, dans lequel les premier et second réservoirs 1 10, 130 sont disposés l'un à côté de l'autre. Dans cet exemple, la pompe 120 est donc actionnée le long d'un axe longitudinal A et la valve 140 est actionnée le long d'un axe longitudinal A', parallèle audit axe A. Comme pour les modes de réalisation précédents, l'invention prévoit de d'abord actionner la pompe 120 pour d'abord distribuer la dose de produit fluide dans la chambre de fluide 153, puis la valve 140 est actionner pour expulser ladite dose dans la narine.
La présente invention a été décrite en référence à des modes de réalisation avantageux, mais il est entendu qu'un homme du métier peut y apporter toutes modifications, sans sortir du cadre de la présente invention tel que défini par les revendications annexées.

Claims

Revendications
1 .- Ensemble de distribution nasale de produit fluide (100) caractérisé en ce qu'il comporte:
- un premier réservoir (1 10) contenant une pluralité de doses d'un produit fluide, une pompe doseuse (120) étant montée sur ledit premier réservoir (1 10) pour distribuer une dose dudit produit fluide à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100), ladite pompe doseuse (120) comportant un piston (121 ) déplaçable axialement le long d'un axe longitudinal (A),
- un système de génération d'écoulement de gaz comprimé pour distribuer un écoulement de gaz comprimé à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100),
- un embout nasal (150) comportant une partie de connexion (151 ) et un élément d'insertion nasale (152), ladite partie de connexion (151 ) étant fixée d'un coté à la sortie de ladite pompe doseuse (120) et de l'autre coté à la sortie dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ladite partie de connexion (151 ) comportant une chambre de fluide (153) recevant à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100) la dose de produit fluide distribuée par ladite pompe doseuse (120) et l'écoulement de gaz comprimé distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ledit élément d'insertion nasale (152) comportant un corps allongé destiné à être inséré dans une narine d'un utilisateur, ledit corps allongé s'étendant longitudinalement le long d'un axe (B) et contenant un canal de distribution (154) relié d'un côté à ladite chambre de fluide (153) et pourvu de l'autre côté d'un orifice de distribution (155) à travers lequel ladite dose de produit fluide et ledit écoulement de gaz comprimé sont distribués, ledit axe (B) formant un angle (a) par rapport audit axe longitudinal (A),
dans lequel, lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution (100), ladite pompe doseuse (120) est actionnée avant ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, de telle sorte que ladite dose de produit fluide est d'abord distribuée dans ladite chambre de fluide (153), puis ladite dose de produit fluide est ensuite expulsée sous pression par ledit écoulement de gaz comprimé hors de ladite chambre de fluide (153), à travers ledit canal de distribution (154) puis à travers ledit orifice de distribution (155).
2. - Ensemble de distribution selon la revendication 1 , dans lequel l'effort d'actionnement de ladite pompe doseuse (120) est inférieur à l'effort d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
3. - Ensemble de distribution selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la course d'actionnement de ladite pompe doseuse (120) est inférieure à la course d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, de sorte qu'en cas d'actionnements simultanés, ladite dose de produit fluide est distribuée par ladite pompe doseuse (120) avant que ledit écoulement de gaz comprimé ne soit distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
4. - Ensemble de distribution selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé comporte des moyens de verrouillage libérés après distribution de ladite dose de produit fluide par ladite pompe doseuse (120).
5. - Ensemble de distribution selon la revendication 4, dans lequel lesdits moyens de verrouillage bloquent l'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
6. - Ensemble de distribution selon la revendication 4 ou 5, dans lequel lesdits moyens de verrouillage bloquent la distribution dudit écoulement de gaz comprimé.
7. - Ensemble de distribution selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé comprend un second réservoir (130) contenant une pluralité de doses d'au moins un gaz propulseur pressurisé, une valve doseuse (140) étant montée sur ledit second réservoir (130) pour distribuer une dose de gaz propulseur à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100), ladite valve doseuse (140) comportant une soupape (141 ) déplaçable axialement le long dudit axe longitudinal (A).
8.- Ensemble de distribution selon la revendication 7, dans lequel ledit piston (121 ) de ladite pompe doseuse (120) coopère avec un ressort de pompe (122) qui sollicite ledit piston (121 ) vers une position de repos, et ladite soupape (141 ) de ladite valve doseuse (140) coopère avec un ressort de valve (142) qui sollicite ladite soupape (141 ) vers ladite position de repos, la résistance à la déformation dudit ressort de pompe (122) étant inférieure à la résistance à la déformation dudit ressort de valve (142).
9.- Ensemble de distribution selon la revendication 7 ou 8, dans lequel, lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution (100), lesdits premier et second réservoirs (1 10, 130) sont déplacés axialement l'un vers l'autre, sollicitant ainsi ledit piston (121 ) et ladite soupape (141 ) vers des positions d'actionnement respectives, ledit piston (121 ) étant déplacé vers sa position d'actionnement avant que ladite soupape (141 ) ne soit déplacée vers sa position d'actionnement.
10. - Ensemble de distribution selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, dans lequel ledit second réservoir (130) contient, outre ledit gaz propulseur, un second produit fluide, adapté à se combiner dans la narine avec ledit produit fluide issu dudit premier réservoir (1 10).
1 1 . - Ensemble de distribution selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, comportant un actionneur (200) fixé autour dudit second réservoir (130) et/ou dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ledit actionneur (200) comportant un repose-doigts
(210) pour recevoir les doigts de l'utilisateur lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution.
12. - Ensemble de distribution selon la revendication 1 1 , dans lequel ledit actionneur (200) comporte une coque creuse (201 ) qui contient ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé et qui entoure au moins partiellement ladite pompe doseuse (120), ledit premier réservoir (1 10) faisant saillie axialement hors de ladite coque creuse (201 ).
13. - Ensemble de distribution selon la revendication 1 1 , dans lequel ledit actionneur (200) comporte un manchon creux (202) fixé autour dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé et entourant au moins partiellement ladite pompe doseuse (120), ledit premier réservoir (1 10) et ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé faisant saillie axialement hors dudit manchon creux (202).
14. - Ensemble de distribution selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit produit fluide contenu dans ledit premier réservoir (1 10) comporte un produit actif pharmaceutique.
15. - Ensemble de distribution selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit élément d'insertion nasale (152) dudit embout nasal (150) est au moins partiellement réalisé en un matériau souple et/ou déformable, tel qu'un matériau thermoplastique.
16. - Ensemble de distribution selon la revendication 15, dans lequel la partie dudit élément d'insertion nasale (152) qui est insérée dans la narine lors de l'actionnement est réalisée avec ledit matériau souple et/ou déformable.
17. - Procédé d'actionnement d'un ensemble de distribution nasale de produit fluide (100) caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:
(a) fournir un ensemble de distribution nasale de produit fluide
(100) comportant:
- un premier réservoir (1 10) contenant une pluralité de doses d'un produit fluide, une pompe doseuse (120) étant montée sur ledit premier réservoir (1 10) pour distribuer une dose dudit produit fluide à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100), ladite pompe doseuse (120) comportant un piston (121 ) déplaçable axialement le long d'un axe longitudinal (A),
- un système de génération d'écoulement de gaz comprimé pour distribuer un écoulement de gaz comprimé à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100),
- un embout nasal (150) comportant une partie de connexion (151 ) et un élément d'insertion nasale (152), ladite partie de connexion (151 ) étant fixée d'un coté à la sortie de ladite pompe doseuse (120) et de l'autre coté à la sortie dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ladite partie de connexion (151 ) comportant une chambre de fluide (153) recevant à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100) la dose de produit fluide distribuée par ladite pompe doseuse (120) et l'écoulement de gaz comprimé distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, ledit élément d'insertion nasale (152) comportant un corps allongé destiné à être inséré dans une narine d'un utilisateur, ledit corps allongé s'étendant longitudinalement le long d'un axe (B) et contenant un canal de distribution (154) relié d'un côté à ladite chambre de fluide (153) et pourvu de l'autre côté d'un orifice de distribution (155) à travers lequel ladite dose de produit fluide et ledit écoulement de gaz comprimé sont distribués, ledit axe (B) formant un angle (a) par rapport audit axe longitudinal (A),
(b) actionner ladite pompe doseuse (120) avant ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, de telle sorte que ladite dose de produit fluide est d'abord distribuée dans ladite chambre de fluide (153), puis ladite dose de produit fluide est ensuite expulsée sous pression par ledit écoulement de gaz comprimé hors de ladite chambre de fluide (153), à travers ledit canal de distribution (154) puis à travers ledit orifice de distribution (155).
18. - Procédé selon la revendication 17, dans lequel l'effort d'actionnement de ladite pompe doseuse (120) est inférieur à l'effort d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
19. - Procédé selon la revendication 17 ou 18, dans lequel la course d'actionnement de ladite pompe doseuse (120) est inférieure à la course d'actionnement dudit système de génération d'écoulement de gaz comprimé, de sorte qu'en cas d'actionnements simultanés, ladite dose de produit fluide est distribuée par ladite pompe doseuse (120) avant que ledit écoulement de gaz comprimé ne soit distribué par ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé.
20.- Procédé selon l'une quelconque des revendications 17 à 19, dans lequel ledit système de génération d'écoulement de gaz comprimé comprend un second réservoir (130) contenant une pluralité de doses d'au moins un gaz propulseur pressurisé, une valve doseuse (140) étant montée sur ledit second réservoir (130) pour distribuer une dose de gaz propulseur à chaque actionnement dudit ensemble de distribution (100), ladite valve doseuse (140) comportant une soupape (141 ) déplaçable axialement le long dudit axe longitudinal (A), de telle sorte que lors de l'actionnement dudit ensemble de distribution (100), lesdits premier et second réservoirs (1 10, 130) sont déplacés axialement l'un vers l'autre, sollicitant ainsi ledit piston (121 ) et ladite soupape (141 ) vers des positions d'actionnement respectives, ledit piston (121 ) étant déplacé vers sa position d'actionnement avant que ladite soupape (141 ) ne soit déplacée vers sa position d'actionnement.
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